Spezifikationen
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Medium |
Frei von Verunreinigungen, niedrige Viskosität und nicht{0}}ätzende Flüssigkeit. |
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Standard |
Turbinendurchflusssensor (JB/T 9246-2016) |
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Verifizierungsverfahren |
Turbinendurchflusssensor (JJG 1037-2008) |
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Durchmesser und Anschluss des Instruments |
Flanschverbindung |
DN15 bis DN200 |
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Gewindeanschluss |
DN4 bis DN50 |
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Verbindung-klemmen |
DN4 bis DN200 |
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Flanschstandard |
Normaler Standard |
HG/T 20592-2009 |
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Andere Standards |
DIN, ANSI, JIS |
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Standards des Ministeriums für chemische Industrie und Standards des Ministeriums für Maschinenindustrie, China |
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Thread-Spezifikation |
Britisches Standard-Rohrgewinde (Außengewinde) |
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Innengewinde, Kugelgewinde, NPT-Gewinde usw. |
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Genauigkeit |
1.0 |
0,5(DN15 - DN200, mit Display) |
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Wiederholbarkeit |
Kleiner oder gleich ±0,33 % |
Kleiner oder gleich ±0,16 % |
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Ablehnen |
10 ∶ 1 |
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Verifizierungsbedingungen |
Standardmessgerät zur Kalibrierung der Flüssigkeitsdurchflussrate; Gerät zur Kalibrierung des Flüssigkeitsdurchflusses nach der statischen Massenmethode. |
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Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur |
20 Grad |
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relative Luftfeuchtigkeit |
65% |
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Nutzungsbedingungen |
Mittlere Temperatur |
-20 Grad bis 80 Grad |
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-20 Grad bis 120 Grad |
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Umgebungstemperatur |
-20 Grad bis 60 Grad |
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Atmosphärendruck |
86kPa bis 106kPa |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 90 % |
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Schutzklasse |
Exd Ⅱ CT6 Gb (-20 Grad - 55 Grad) |
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Verbindungstyp |
Durchmesser |
Standarddruckstufe |
Hohe Druckfestigkeit |
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Flanschverbindung |
DN15 bis DN50 |
1,6 MPa |
4,0 MPa Kleiner oder gleich P Kleiner oder gleich 10,0 MPa |
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DN65 bis DN100 |
1,6 MPa Kleiner oder gleich P Kleiner oder gleich 6,3 MPa |
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DN125 bis DN200 |
1,6 MPa Kleiner oder gleich P Kleiner oder gleich 2,5 MPa |
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Gewindeanschluss |
DN4 bis DN40 |
6,3 MPa Kleiner oder gleich P Kleiner oder gleich 32 MPa |
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DN50 bis DN80 |
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Verbindung-klemmen |
DN4 bis DN40 |
Kleiner oder gleich 42 MPa |
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DN50 bis DN80 |
Kleiner oder gleich 26 MPa |
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DN100 bis DN150 |
Kleiner oder gleich 15 MPa |
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DN200 |
Kleiner oder gleich 11 MPa |
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Durchmesser (mm) |
Normaler Durchflussbereich (m3/h) |
Druckverlust (MPa) |
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DN4 |
0,04 bis 0,25 |
0.12 |
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DN6 |
0,1 bis 0,6 |
0.08 |
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DN10 |
0,2 bis 1,2 |
0.05 |
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DN15 |
0,6 bis 6 |
0.035 |
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DN20 |
0,8 bis 8 |
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DN25 |
1 bis 10 |
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DN32 |
1,5 bis 15 |
0.025 |
| DN40 | 2 bis 20 | |
| DN50 | 4 bis 40 | |
| DN65 | 7 bis 70 | |
| DN80 | 10 bis 100 | |
| DN100 | 20 bis 200 | |
| DN125 | 25 bis 250 | |
| DN150 | 30 bis 300 | |
| DN200 | 80 bis 800 |
Merkmale
Turbinen-Durchflussmesser nutzen die mechanische Energie der Flüssigkeit, um einen Rotor innerhalb des Strömungsstroms zu drehen. Die Rotationsgeschwindigkeit ist direkt proportional zur Geschwindigkeit der Flüssigkeit, die durch das Messgerät fließt. Diese Messgeräte werden in zahlreichen Branchen zur zuverlässigen Messung von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Die Turbinen-Durchflussmesserserie wird zur Messung kontinuierlicher und diskontinuierlicher Durchflussraten verwendet. Sie werden hauptsächlich für schmierende und nicht-schmierende Medien verwendet. Sie eignen sich besonders für niedrig- und mittelviskose Flüssigkeiten wie Wasser, Emulsionen, Glykolmischungen und Leichtöle.
Hohe Präzision, typischerweise ±0,5 % oder ±1,0 %;
Gute Wiederholbarkeit, kurzfristige Wiederholbarkeit kann 0,2 % bis 0,05 % erreichen, und durch häufige oder Online-Kalibrierung kann eine extrem hohe Präzision erreicht werden;
Ausgangsimpulsfrequenzsignal, geeignet für Gesamtmengenmessung und Computeranschluss, keine Nullpunktdrift, starke Entstörungsfähigkeit;
Ursprünglicher Pulsfrequenzbereich (10,0 Hz bis 1,5 kHz), starke Signalauflösung;
Weitbereichsverhältnis, typischerweise 10:1 bis 15:1;
Kompakte und leichte Struktur, bequeme Installation und Wartung, große Durchflusskapazität;
Geeignet für Hochdruckmessungen, es sind keine Löcher am Sensorkörper erforderlich, einfach herzustellende Hochdruckinstrumente;
Verbesserter Durchflussbereich. Verfügt über einen größeren linearen Durchflussbereich mit geringerer Empfindlichkeit gegenüber Flüssigkeitstemperatur oder Viskositätseffekt auf den Ausgang.
Verbesserte Leistung. Gebaut mit einem spiralförmigen Rotordesign, was zu einer außergewöhnlichen Reaktionsgeschwindigkeit bei reduziertem Druckabfall führt.
Umfassende Pickoff-Auswahl. Eliminiert den Rotorwiderstand, während magnetische Pickoffs für Hochtemperatur- und entfernte, stromlose Installationen sorgen.
Wie es funktioniert
Der Turbinen-Durchflussmesser ist auf die Kraft der Flüssigkeit angewiesen, um die Rotation der Turbine anzutreiben. Wenn Flüssigkeit in den Durchflussmesser eintritt, passiert sie zunächst eine Leitschaufel, die wie ein Verkehrspolizist fungiert und die Flüssigkeit so organisiert, dass sie mit einer stabilen Durchflussrate und -richtung auf die Turbine trifft. Unter dem Einfluss der Flüssigkeit beginnt sich die Turbine schnell zu drehen, und ihre Drehzahl ist direkt proportional zur Durchflussrate der Flüssigkeit. Dies ähnelt der Verwendung eines Ventilators zum Antrieb einer Windmühle; Je stärker der Wind, desto schneller dreht sich die Windmühle.
Um die Drehzahl der Turbine genau zu messen, verwendet der Turbinendurchflussmesser einen magnetoelektrischen Sensor. Am rotierenden Teil der Turbine ist ein magnetischer Leiter angebracht. Während sich die Turbine dreht, dreht sich auch der magnetische Leiter, wodurch sich der magnetische Widerstand des magnetischen Kreises periodisch ändert. Nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion induziert diese Änderung des magnetischen Widerstands entsprechende elektrische Impulssignale in der Spule. Durch das Sammeln, Analysieren und Verarbeiten der Frequenz dieser elektrischen Impulssignale kann die entsprechende Flüssigkeitsdurchflussrate berechnet und angezeigt werden.
Anwendungen
Luft- und Raumfahrt
In der Luft- und Raumfahrtindustrie herrschen die anspruchsvollsten Betriebsbedingungen. Sensoren müssen in der Lage sein, sich an die Umgebung anzupassen, unter rauen Bedingungen weiterhin ordnungsgemäß zu funktionieren, in extrem enge Räume zu passen und ihre elektronischen Komponenten müssen in der Lage sein, verschiedene sich ändernde Bedingungen zu kompensieren und so präzise und wiederholbare Ergebnisse zu liefern. Bei der Überprüfung der Leistung von Ausrüstung, die in Verkehrs- und Militärflugzeugen eingesetzt wird, dürfen keine Kompromisse eingegangen werden.
Industrieller Prozess
Die Messung und Überwachung von Durchfluss, Wasserqualität sowie giftigen und brennbaren Gasen spielen in der industriellen Produktion eine entscheidende Rolle. Es trägt zu einer kontinuierlichen und stabilen Qualitätskontrolle bei, gewährleistet die Sicherheit des Personals, schützt die Umwelt, führt eine Prozessüberwachung durch und optimiert Prozesse. Die umfassenden, robusten, langlebigen, Echtzeit-{2}}zuverlässigen Instrumente und Messgeräte, die wir anbieten, können zuverlässige Lösungen bieten. Diese Lösungen sind einfach zu installieren und zu warten, können eine sichere Arbeitsumgebung schaffen und die Compliance verbessern.
Raffination, Chemie und Petrochemie
Als weltweit führender Anbieter von Durchflussmesstechnik blickt Xiangyuan Instruments auf eine über 26-jährige Geschichte zurück. Wir bieten das breiteste Sortiment an Produktserien für die chemische und petrochemische verarbeitende Industrie. Von Differenzdruck- und Coriolis-Durchflussmessern bis hin zu fortschrittlichen Regelventilen können unsere Lösungen Ihnen dabei helfen, kritische Daten zu messen und die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Betriebs zu verbessern.
Testausrüstung und Dienstleistungen
Mit unseren präzisen Messprodukten hat Xiang Yuan Technology eine Vielzahl hochpräziser und zuverlässiger Durchflussmesslösungen für den anspruchsvollen Test- und Messmarkt bereitgestellt. Jedes Produkt bietet eine einzigartige Lösung für verschiedene präzise Durchflussmessanwendungen, einschließlich Prüfstände für Brennstoffzellen, Diesel, Hydraulik und Düsentreibstoff usw.
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